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公开(公告)号:CN111570515A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010429397.1
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属复合板轧制工艺优化方法,所述金属复合板的制备过程包括多个道次的热轧;在至少一个中间道次的热轧完成后进行淬火以固定金属复合板的界面组织,然后通过对固定后的界面进行观察和分析来对这一中间道次的热轧工艺参数进行优化。本发明还公开了一种金属复合板轧制工艺设计方法。本发明利用快速冷淬来对完成中间道次轧制的金属复合板界面组织进行固定,从而可通过进一步观察测量获得复合板轧制过程中中间环节的界面特性、组织特征、成分特征、力学特性,为工艺参数的优化提供有力的数据基础;相比现有技术,本发明可大量节约所需的实验次数和实验投入。
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公开(公告)号:CN111421913A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010429411.8
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所 , 宝山钢铁股份有限公司 , 宝武特种冶金有限公司
IPC: B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/08 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B38/18 , B21B1/38 , B21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种高温熔盐环境用双金属复合板材,由作为基层的不锈钢板与作为复层的UNS N10003合金板复合而成,所述不锈钢板的碳含量在0.04~1.00%。相比现有技术,本发明为高温熔盐环境下的金属结构材料提供了一种极其经济的解决方案,相对于采用纯Hastelloy N/UNS N10003成本可降低75%;与此同时,本发明可在保持高温结构强度、高温耐熔盐腐蚀性等参数满足安全性需求的前提下,大幅提高高温熔盐环境设备的使用温度,可由现有的700℃提高到800℃以上,本发明技术方案的实施可望在大幅降低设备材料成本的前提下提高熔盐储能效率和发电效率,具有重大的技术和经济价值。
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公开(公告)号:CN109055879B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201811071923.0
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种改善UNS N10003合金抗碲腐蚀性能的方法,所述UNS N10003合金的质量百分比成分为:6%‑8% Cr,15%‑17% Mo,≤5% Fe,≤1% Si,≤0.8% Mn,≤0.08% C,≤0.2% Co,≤0.35% Cu,≤0.5% W,≤0.35% Al+Ti,其余为Ni和不可避免的杂质元素;所述方法具体为令所述抗高温熔盐腐蚀合金处于变形态。本发明还公开了变形态UNS N10003合金在抗碲腐蚀中的应用。本发明首次发现了变形态UNS N10003合金所具有的良好抗碲腐蚀性能,并基于这一发现提出了改善UNS N10003合金抗碲腐蚀性能的方法,可以最低的实现成本大幅提高UNS N10003合金的抗碲腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN110355230A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910670482.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 浙江久立特材科技股份有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明属于熔盐核反应堆用设备技术领域,尤其涉及一种耐高温熔盐腐蚀U型换热管。本发明通过特定的原料配比、制备工艺,以及选择性地进行特定消应力退火操作的方式,达到有效制备熔盐核反应堆用U型换热管的效果。本发明具有U型换热管耐高温、耐熔盐腐蚀效果好,整体制备工艺合理有效,弯曲半径为11倍外径这个是否需要消应力退火操作的临界值选取合适,11倍以上的U型换热管无需退火、节约能源,以及U型换热管整体结构性能优越的优点。
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公开(公告)号:CN109234573B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201811373134.2
申请日:2018-11-19
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 发明公开了一种耐熔盐腐蚀镍基高温合金短环链热处理方法。本发明热处理方法分为两个阶段,第一阶段是去应力热处理,即首先从室温开始,将完成焊接后的待处理短环链以不高于55℃/h的速率升温至700~900℃后保温,保温时间0.5~6h;然后进行第二阶段的固溶热处理,即以150℃/h~220℃/h的速率升温至1000~1200℃后保温,保温时间10~60min,保温结束后进行空冷或水冷。本发明还公开了一种耐熔盐腐蚀镍基高温合金短环链。本发明方法可确保短环链缓慢释放应力,抑制裂纹的产生,同时可实现组织的恢复,消除加工硬化,并保持力学性能不降低,进而提高熔盐堆的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109490335A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811348861.3
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种同步辐射硬X射线微聚焦实验平台,其包括依次排列的一聚焦元件,其接收入射的非聚焦硬X射线,并射出聚焦硬X射线;一前电离室组件,其对所述聚焦硬X射线进行限束,并测量该聚焦硬X射线的光通量;一多维样品控制台,其用于调节放置在其上的样品的姿态,并标定一探测器组件与所述样品的距离;所述探测器组件用于标定所述样品的位置,并满足不同实验的探测需要。本发明通过将聚焦元件与专门搭建的前电离室组件、多维样品控制台和探测器组件组合在一起,并通过多维样品控制台调整样品姿态,通过探测器组件满足不同实验的探测需要,从而同时满足了原位对样品进行荧光mapping实验、微束衍射实验和微束吸收谱实验的要求。
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公开(公告)号:CN109055879A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811071923.0
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种改善UNS N10003合金抗碲腐蚀性能的方法,所述UNS N10003合金的质量百分比成分为:6%‑8%Cr,15%‑17%Mo,≤5%Fe,≤1%Si,≤0.8%Mn,≤0.08%C,≤0.2%Co,≤0.35%Cu,≤0.5%W,≤0.35%Al+Ti,其余为Ni和不可避免的杂质元素;所述方法具体为令所述抗高温熔盐腐蚀合金处于变形态。本发明还公开了变形态UNS N10003合金在抗碲腐蚀中的应用。本发明首次发现了变形态UNS N10003合金所具有的良好抗碲腐蚀性能,并基于这一发现提出了改善UNS N10003合金抗碲腐蚀性能的方法,可以最低的实现成本大幅提高UNS N10003合金的抗碲腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN106181131B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201610556354.3
申请日:2016-07-15
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝制备方法,属于金属焊接技术领域。该方法的工艺流程为:真空冶炼—真空自耗重熔—均质化处理—热锻开坯—热轧—固溶处理—酸洗—涂层—冷拉—去涂层—光亮退火。本发明还公开了一种用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝,使用上述方法制备得到。相比现有技术,本发明方法可以极高的成材率批量生产出高质量、各种直径的用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝,且所制备出的实芯焊丝可满足熔盐堆结构材料焊接所需的要求。
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公开(公告)号:CN106180254A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610850839.3
申请日:2016-09-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所 , 浙江久立特材科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E30/40 , B21C37/06 , C22C19/057 , C22F1/10 , G21C15/02
Abstract: 本发明公开了一种耐熔盐腐蚀镍钼铬合金无缝管的制备方法。该方法包括:步骤1、对具有通心孔的耐熔盐腐蚀镍钼铬合金管坯进行热挤压处理,得到冷轧用的荒管;热挤压处理的挤压温度在1220~1250℃,挤压比为5~12;步骤2、将步骤1所得到的荒管冷轧为所要求规格的管材;冷轧过程中每一道次的单次压下量为20~70%,且在每一道次完成后,先对管材进行中间热处理和酸洗,然后再进行下一道次的轧制,中间热处理的温度为1180~1220℃;步骤3、在1180~1220℃的温度范围内对所要求规格的管材进行最终热处理。本发明还公开了一种耐熔盐腐蚀镍钼铬合金无缝管、熔盐堆用结构件。本发明能高效率地制备出满足熔盐堆使用要求的各种规格的耐熔盐腐蚀镍钼铬合金无缝管。
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公开(公告)号:CN106077997A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610556350.5
申请日:2016-07-15
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: B23K35/30
CPC classification number: B23K35/3033
Abstract: 本发明公开了一种用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金熔化焊的焊料,属于焊接材料技术领域。所述焊料的组分按重量百分比计为:C:0.03~0.06%,Mn:0.04~0.10%,Si:0.3~0.5%,Cu≤0.10%,Co≤0.20%,P≤0.015%,S≤0.015%,稀土元素:0.01~0.05%,Fe:1.0~5.0%,Cr:6.0~8.0%,Mo:12.0~18.0%,Al≤0.3%,Ti≤0.2%,Nb:1.0~2.0%,其中:Ti+Nb+Al≤2%,余量为Ni。本发明还公开了一种用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金熔化焊的焊材、一种抗熔盐腐蚀镍基高温合金连接方法,以及一种抗熔盐腐蚀镍基高温合金结构件。本发明可有效提高焊缝的韧性和抗氧化性能,并能保证优良的抗熔盐腐蚀性能和高温力学性能,可以满足有较高使用温度和性能要求的熔盐、辐照环境使用需要,适用于熔盐堆结构材料的焊接。
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